Ce cours discutera des différentes façons de modéliser formellement les exigences d'intérêt pour les systèmes autonomes. Des exemples de telles exigences incluent la stabilité, l'invariance, l'accessibilité, les langages réguliers, les langages oméga-réguliers et les propriétés de la logique temporelle linéaire. En outre, il introduira des automates finis et büchi non déterministes pour reconnaître, respectivement, les langages réguliers et les langages oméga-réguliers.

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Spécifications des exigences pour les systèmes autonomes
Ce cours fait partie de Spécialisation Fondements des systèmes autonomes

Instructeur : Majid Zamani
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Inclus avec
Expérience recommandée
Ce que vous apprendrez
Utiliser des méthodes formelles pour spécifier et vérifier les exigences des systèmes autonomes.
Modéliser les comportements des systèmes et vérifier la stabilité à l'aide de diverses méthodes analytiques.
Appliquer le calcul des ensembles atteignables et l'analyse de robustesse dans la conception des systèmes.
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Configuration requise
- Catégorie : Logique computationnelle
- Catégorie : Modélisation mathématique
- Catégorie : Intelligence artificielle
- Catégorie : Systèmes de contrôle
- Catégorie : Vérification et validation
- Catégorie : Science Informatique Théorique
- Catégorie : Informatique
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7 devoirs
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- Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
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Il y a 5 modules dans ce cours
Dans ce cours, nous approfondissons les spécifications de haut et de bas niveau, fondamentales pour le développement de systèmes autonomes sûrs. Ce module est spécifiquement conçu pour donner aux étudiants une compréhension approfondie de l'expression des comportements des systèmes par des méthodes formelles, y compris la logique temporelle linéaire et les automates sur des chaînes finies et infinies. A travers une collection d'exemples détaillés et d'applications pratiques, les participants acquerront les compétences nécessaires pour définir et analyser les propriétés clés des systèmes autonomes, telles que la sécurité et l'atteignabilité.
Inclus
3 vidéos10 lectures
Ce module offre une introduction concise aux espaces vectoriels normés et aux concepts de stabilité dans les systèmes autonomes, englobant à la fois la stabilité asymptotique et la stabilité asymptotique globale. Il met l'accent sur l'application du théorème de stabilité de Lyapounov pour la vérification formelle de ces propriétés dans les systèmes complexes, y compris son application à divers systèmes simples, tels que les systèmes linéaires. A travers des exemples illustratifs, nous démontrerons l'importance de ces concepts dans l'analyse et la garantie de la stabilité des systèmes.
Inclus
14 vidéos1 lecture2 devoirs
Plongez dans le sujet des ensembles atteignables et découvrez leur rôle critique dans la garantie de la sécurité des systèmes. Ce module introduit des cadres pour explorer les techniques de calcul pour sur-approximer les ensembles atteignables dans diverses classes de systèmes. Vous aurez l'occasion d'appliquer vos connaissances dans des contextes réels, d'étudier l'utilisation des zonotopes et de reconnaître leurs propriétés bénéfiques dans le calcul des ensembles atteignables. De plus, nous approfondissons les concepts fondamentaux des langages formels et des expressions régulières et oméga-régulières, en proposant des méthodes succinctes et formelles pour exprimer les langages réguliers et oméga-réguliers, respectivement.
Inclus
7 vidéos1 lecture1 devoir
Ce module vous plonge dans les principes essentiels des propriétés régulières et ω-régulières et comment elles sont représentées par des automates finis non déterministes (NFA) et des automates de Büchi (NBA), respectivement. Vous étudierez la notation et l'architecture des NFAs et NBAs, maîtriserez la construction d'expressions régulières et ω-régulières, et comprendrez leur corrélation avec ces automates. Le cours vous guidera à travers la conversion des NFAs en expressions régulières et des NBAs en expressions ω-régulières et l'inverse, en élucidant l'importance de ces concepts dans la vérification des comportements finis et infinis des systèmes.
Inclus
13 vidéos1 lecture2 devoirs
Ce module propose une exploration approfondie des formules de logique temporelle linéaire (LTL), un formalisme mathématique permettant de décrire des langages contenant une infinité de mots. Il présente un cadre pour articuler les dimensions temporelles des comportements des systèmes, offrant une syntaxe qui reflète étroitement le langage naturel. En combinant la logique propositionnelle avec des opérateurs temporels, LTL fournit une boîte à outils puissante pour spécifier les comportements riches des systèmes
Inclus
3 vidéos1 lecture2 devoirs
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